Datová centra dostanou energetický štítek. EU chce zkrotit jejich rostoucí nároky na elektřinu a vodu

Datová centra po celém světě spotřebovala v roce 2024 přibližně 415 terawatthodin elektřiny. Do roku 2030 se jejich odběr může vyšplhat na 945 terawatthodin. To je základní scénář Mezinárodní energetické agentury, nikoli nejdivočejší předpověď technologických nadšenců. Cloud zkrátka nemá zásuvku v nebi. Má ji v rozvodně. A vedle elektroměru často běží také vodoměr. Zdroj: IEA.
Evropská unie proto připravuje datovým centrům vysvědčení. Energetický štítek má ukázat, jak hospodaří s elektřinou a vodou. Pro zákazníky může znamenat lepší orientaci. Pro provozovatele nepříjemnou chvíli, kdy reklamní tvrzení o ekologickém provozu narazí na měření.
Štítek jako na lednici? Ano, ale se dvěma známkami
Evropská komise 21. září 2026 přijala a zveřejnila delegované nařízení pro společné hodnocení datových center. Jeho text počítá s automatickým vydáním prvních elektronických štítků do 15. srpna 2027. Následovat má každoroční aktualizace. Štítky mají být veřejně dostupné v evropské databázi. Zářijové rozhodnutí tedy neznamená, že už dnes musí mít každá serverovna barevnou nálepku na dveřích. Zdroj: dokument Komise.
Základ tvoří dvě samostatné stupnice od A do G. Jedna hodnotí energetickou účinnost prostřednictvím ukazatele PUE. Druhá hospodaření s vodou podle WUE. Štítek má doplnit informace o původu energie, poskytování flexibility síti a připravenosti využívat odpadní teplo. Zdroj: přílohy nařízení.
Systém navazuje na evropské vykazování energetických údajů. Povinný rámec se zaměřuje na datová centra s instalovaným příkonem informačních technologií alespoň 500 kW. Menší provozy se podle nového textu mohou zapojit dobrovolně. Rozhodující je příkon výpočetní techniky, nikoli roční spotřeba celé budovy.
Pro firemního zákazníka vzniká užitečný podklad k výběru dodavatele. Vedle ceny, dostupnosti služby a zabezpečení může porovnat také provozní účinnost. Samotná známka však nepoví, kolik elektřiny spotřebuje konkrétní aplikace. Ani nezaručí, že všechny výpočty uvnitř budovy dávají smysl. Úsporně chlazený server může pořád celý den počítat zbytečnosti.
Rozdíl několika desetin může stát miliony
Ukazatel PUE porovnává celkovou spotřebu datového centra se spotřebou samotné informační techniky. Hodnota 1,5 znamená, že na jednu kilowatthodinu pro servery, úložiště a síťová zařízení připadá další půlkilowatthodina na podpůrný provoz. Patří sem chlazení nebo ztráty při napájení. Nižší hodnota znamená menší režii. Zdroj: americké ministerstvo energetiky.
Nová evropská stupnice přiřazuje energetické áčko hodnotě PUE nejvýše 1,15. Béčko končí na 1,25. Provoz s PUE nad 1,9 spadne do třídy G. To už vytváří docela srozumitelný rozdíl mezi technickými parametry v nabídkách. Zdroj: evropská stupnice.
Převeďme to na peníze. Následující příklad je modelový. Výpočetní technika má stálý odběr 1 MW a pracuje celý běžný rok, tedy 8 760 hodin.
| Parametr | Provoz s PUE 1,5 | Provoz s PUE 1,2 | |---|---:|---:| | Roční spotřeba informační techniky | 8 760 MWh | 8 760 MWh | | Celková roční spotřeba | 13 140 MWh | 10 512 MWh | | Rozdíl ve spotřebě | — | Úspora 2 628 MWh |
Při čistě ilustrativní ceně odebrané elektřiny 3 000 Kč/MWh vychází rozdíl na 7,884 milionu korun ročně. Není to nabídka dodavatele ani slíbená návratnost modernizace. Výpočet nezahrnuje investici, financování či změny nákladů na údržbu.
Ukazuje ale velikost problému. Před debatou o výhodnější smlouvě může dávat smysl zjistit, kolik energie zbytečně mizí v podpůrných technologiích. Slevu na kilowatthodinu hledáte každý rok. Odstraněnou spotřebu už nakupovat nemusíte.
Chcete ušetřit na energiích?
Zjistěte, kolik můžete ušetřit sdílením elektřiny z FVE nebo optimalizací bateriového úložiště.
Spočítat úsporu →Vodní áčko nemusí znamenat energetické áčko
Chlazení je místo, kde se úspora elektřiny může potkat s vyšším odběrem vody. Odpařovací systémy odvádějí teplo pomocí odparu. Vodu je nutné doplňovat a část odvádět kvůli koncentraci rozpuštěných látek. Suché chlazení má jiný provozní profil. Výsledek závisí na venkovních podmínkách i konkrétním návrhu. Univerzální vítěz pro každé místo neexistuje. Zdroj: přehled chlazení datových center.
Ukazatel WUE vztahuje množství použité vody ke spotřebě informační techniky. Evropská vodní třída A začíná u hodnoty nejvýše 0,1 litru na kilowatthodinu, zatímco G odpovídá hodnotě nad jeden litr. Komise zároveň počítá s vysvětlením vztahu mezi vodní a energetickou účinností i významu místního nedostatku vody. Zdroj: přílohy hodnocení.
Vezměme znovu modelovou informační techniku s roční spotřebou 8,76 milionu kWh. Při WUE 0,5 litru/kWh odpovídá vstup vody 4,38 milionu litrů ročně. Tedy 4 380 metrů krychlových. Jde o výpočet při zvoleném parametru, nikoli o průměr všech datových center.
Pro obec přitom samotný roční součet nestačí. Potřebuje znát zdroj vody, nejvyšší letní odběr a režim během sucha. Stejný objem může mít v různých povodích odlišný dopad. A voda přivedená do areálu není automaticky totéž co voda nenávratně spotřebovaná odparem.
Také označení „kapalinové chlazení“ samo o sobě nic neříká o konečném odběru vody. Popisuje přenos tepla od techniky. Teprve další část soustavy rozhoduje, jak se teplo dostane ven.
Lepší známka ještě neznamená menší odběr
Energetický štítek měří účinnost provozního zázemí. Neřeší celý účet digitální ekonomiky. Pokud firma výrazně rozšíří výpočetní kapacitu, může mít modernější chlazení a přesto odebírat víc elektřiny než dřív.
Stačí jednoduchý příklad. Původní technika potřebuje 1 MW a celý areál při PUE 1,5 odebírá 1,5 MW. Po rozšíření má technika odběr 2 MW. Lepší PUE 1,2 pak znamená celkových 2,4 MW. Účinnost se zlepšila, ale okamžitý odběr areálu narostl o 60 procent. Rozvodna si lepší známku do kapacity nezapočítá.
Právě soustředění velkých odběrů do několika lokalit označuje IEA za komplikaci pro jejich zapojení do sítě. Globální podíl datových center může působit relativně malý. Pro konkrétní uzel ale rozhoduje skutečný výkon a možnost připojení. Zdroj: IEA.
Zákazník by proto měl vedle PUE sledovat také spotřebu na užitečný výsledek: zpracovanou transakci, uložená data nebo konkrétní výpočetní úlohu. Srovnání musí respektovat kvalitu služby. Rychlejší model s horší přesností nemusí být výhodnější jen proto, že spotřebuje méně.
Podobně je třeba číst tvrzení o bezemisní energii. Roční smluvní pokrytí odběru samo o sobě nepopisuje každou hodinu provozu. Ptejte se na časový průběh dodávek. Roční součet umí schovat překvapivě mnoho nočních hodin.
Italské jádro a Chorušice řeší stejnou otázku: odkud proud přijde
Debata o spotřebě serverů se potkává s mnohem širším hledáním nových zdrojů. Itálie po černobylské havárii a následném referendu ustoupila od jaderné výroby. Nyní připravuje právní cestu k návratu. Materiály italské Poslanecké sněmovny popisují nový legislativní rámec pro jadernou energetiku. Návrat na papíře však ještě neznamená elektřinu v zásuvce. Zdroj: italský parlament.
Českou stranu problému ukazují Chorušice na Mělnicku. Podle zprávy ČTK zveřejněné 24. září 2026 podala obec první žalobu proti vládnímu vymezení akceleračních zón pro obnovitelné zdroje k Nejvyššímu správnímu soudu. Obec namítá zásah do samosprávy a dopady na své území. Podání žaloby samozřejmě není soudním rozhodnutím o oprávněnosti těchto námitek. Zdroj: oEnergetice.cz.
Pro investora do datového centra z toho plyne praktická věc. Potřebuje řešit výrobu, síť, povolování i vztahy s okolím současně. Levný pozemek bez dostupného příkonu může být velmi drahá úspora.
Obcím zase nestačí obecný příslib pracovních míst. Mají chtít konkrétní údaje o odběru, vodě, hluku a případném využití tepla. Projednávat tyto otázky až po hotovém návrhu bývá recept na konflikt. Štítek může dodat společný jazyk pro debatu. Souhlas místních obyvatel ani novou elektrárnu ovšem nenahradí.
Odpadní teplo potřebuje zákazníka, baterie jasný úkol
Teplo ze serverů může být užitečným výstupem. Technické příručky počítají s jeho využíváním v dalších budovách a upozorňují na možnosti kapalinového chlazení přímo u výpočetních součástek. Rozhoduje však teplotní úroveň a návrh celé soustavy. Zdroj: americké ministerstvo energetiky.
U konkrétního projektu je potřeba znát vzdálenost odběratele, jeho požadovanou teplotu a roční průběh spotřeby. Bytový dům chce nejvíc tepla v zimě. Servery mohou pracovat naplno také v červenci. Tepelné čerpadlo může zvýšit teplotu dodávaného tepla, současně však přidá vlastní odběr elektřiny.
Podobná disciplína platí pro baterie. Záložní akumulátor má především překlenout výpadek. Pokud jej provozovatel zapojí také do obchodování, musí zachovat potřebnou rezervu. Peníze vydělané během několika drahých hodin by těžko vyvážily porušení smluv o dostupnosti služeb.
Modelově: baterie s využitelnou kapacitou 10 MWh pokryje odběr 10 MW přibližně hodinu před započtením dalších omezení. Nevyřeší několik bezvětrných zimních dnů. Může však pomoci s krátkou špičkou nebo změnou odběru.
Pro orientaci v této oblasti slouží také nabídka obchodování flexibility SmartEnergyShare. U konkrétního datového centra musí následovat technické posouzení. Zajímejte se o dostupný výkon, délku aktivace, opotřebení baterie a smluvní odpovědnost. Až potom o očekávané tržby.
České firmy mohou začít měřením a sdílením
Na evropský štítek nemusí čekat ani firma s malou serverovnou. První krok je oddělit spotřebu výpočetní techniky, chlazení a ostatního provozu. Jeden elektroměr pro celou administrativní budovu příčinu vysokých účtů neodhalí. Potřebujete průběhová data, provozní teploty a srovnání při různém zatížení.
Jako výchozí bod pro sledování energií lze využít nabídku IoT monitoringu SmartEnergyShare. Rozsah měření musí odpovídat otázce, kterou chcete vyřešit. Pro kontrolu chlazení jsou užitečnější údaje z jednotlivých okruhů než působivý měsíční graf celého areálu.
Další možností je pokrýt část odběru sdílenou elektřinou. ERÚ připomíná, že výroba a spotřeba se při sdílení musí potkat ve stejném patnáctiminutovém intervalu. Polední přebytek z fotovoltaiky tak bez skutečné akumulace nepokryje noční provoz serverů. Zdroj: ERÚ.
Trvalý odběr přesto může být pro využití denních přebytků zajímavý. Podmínky pro podniky popisuje stránka sdílené elektřiny pro firmy. Před uzavřením spolupráce porovnejte průběhy výroby a spotřeby, dohodnutou cenu i zbývající platby. Samotný objem výroby za rok nestačí.
Související témata komunitní energetiky najdete také na ShareElectric.cz. U každého projektu ale začínejte vlastními daty. Dvě stejně velké firmy mohou mít natolik odlišný provoz, že jim stejná nabídka přinese úplně jiný výsledek.
Kdo čeká na levnější elektřinu, může přehlédnout drahý provoz
Zprávy o zdražování elektřiny a plynu svádějí k jednoduché otázce: kdy zase zlevní? Pro provozovatele datového centra je užitečnější položit si druhou. Kolik z dnešního účtu mohu ovlivnit bez odhadování burzy?
Začněte roční spotřebou a maximálním odběrem. Přidejte účinnost chlazení, vodní bilanci a skutečné využití serverů. Potom porovnejte investice podle očekávaných úspor, životnosti a dopadu na spolehlivost. Výměna zařízení bez měření předem může být drahým způsobem, jak zjistit, že problém ležel jinde.
Evropské štítkování navíc není konečnou stanicí. Komise samostatně připravuje návrh minimálních standardů výkonnosti datových center. Konzultace má běžet do 14. prosince 2026 a zveřejnění návrhu je plánováno na druhé čtvrtletí 2027. Nelze tedy tvrdit, že špatná známka už automaticky znamená zákaz provozu. Zdroj: Evropská komise.
Pro firmy bude štítek především důvodem klást dodavatelům přesnější otázky. Vyžádejte si poslední naměřené hodnoty, období měření a plán zlepšení. Možnosti práce s vlastní spotřebou můžete začít procházet na smartenergyshare.com.
A moje předpověď? Největší tlak nakonec nemusí přijít od úředníků. Přijde od zákazníka, který položí vedle sebe dvě nabídky a zeptá se, proč má platit za chlazení s horší známkou.
Zdroje
- Evropská komise: společný systém hodnocení datových center a přílohy nařízení
- IEA: spotřeba energie datových center a výhled do roku 2030
- Americké ministerstvo energetiky: možnosti úspor vody při chlazení datových center
- ERÚ: sdílení elektřiny a energetická společenství
- oEnergetice.cz a ČTK: žaloba Chorušic proti akceleračním zónám
Obchodujete s batteriovými úložišti nebo hledáte partnera pro flexibilitu a day trading elektřiny? SmartEnergyShare nabízí kompletní řešení pro BESS projekty od 50 do 250 kW — obchodování flexibility, SVR služby a IoT monitoring. Zjistěte víc →
Další články na toto téma najdete na: BESS Global Největší česká baterie odstartovala nabíjením při záporné... Vice o learn about